水生植物对富营养化水体的净化作用及其影响因素综述

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水生植物修复富营养化水体应用研究综述

水生植物修复富营养化水体应用研究综述

水生植物修复富营养化水体应用研究综述刘建英,周湘灿(江苏农林职业技术学院,江苏镇江212400)首先对水体富营养化现象以及水生植物修复富营养化水体进行了概述,然后重点阐述了水生植物修复机理及具体应用(包括污水净化应用、湿地生态修复应用、生物浮床技术应用),最后从5个方面指出未来水生植物修复水体技术的应用研究重点。

水生植物;富营养化;修复响,以江苏南部区域为例,适生的挺水植物有黄菖蒲、香蒲、芦苇、千屈菜、旱伞草、荷花等;浮水植物有睡莲、芡实、萍逢草、莼菜、凤眼莲等;沉水植物有苦草、黑藻、轮叶黑藻、金鱼藻、狐尾藻、菹草等。

不同水生植物种类、不同水生植物种类组合等都将影响修复的效果。

2水生植物修复机理2.1水生植物根区法修复原理德国学者Kickuch 在1977年首次提出根区法理论,以后的水生植物修复水体的机理都是以此为核心,并在这个基础上发展而来。

水生植物利用根区生化效应修复水体的原理包括2个方面。

一方面,它们从地上部分吸收氧气并将其输送到根部,由植物的根细胞扩散到根部,在地下形成一个好氧的微环境。

好氧微生物在好氧环境中繁殖,分解有机物。

另一方面,在根较少的地方形成厌氧区和兼氧区,有利于硝化与反硝化wt 作用,达到脱氮除磷的目的。

2.2水生植物的吸收、吸附和过滤作用水生植物需要吸收大量的N 、P 等营养元素以满足其生长,其发达的根系对水体中氮磷的富集与转移具有良好的效果[11]。

同时,水生植物通过植株对污染物质的吸附和过滤作用实现水体的部分净化作用。

2.3水生植物对藻类的抑制作用水体中浮游藻类的过度生长会导致水体富营养化,而水生植物与浮游植物相比,在养分与光能的利用上具备竞争优势。

在生长过程中,水生植物的生命周期长,植株体积大,吸收和贮存养分的能力强,能较强地抑制浮游藻类的生长[12],具有一定的克藻效应[13]。

3水生植物修复的具体应用3.1污水净化应用纽约州农业和生物科学院的Willian J.Jewell 认为,以水生植物为基础的生态处理系统的净化效果与典型的生化处理系统相同[14]。

水生植物对富营养化水体的净化作用及其影响因素综述

水生植物对富营养化水体的净化作用及其影响因素综述

水生植物对富营养化水体的净化作用及其影响因素综述富营养化水体是指水体中营养物质(如氮、磷等)浓度过高导致生态系统失衡的现象。

水生植物是富营养化水体中重要的生态修复因子,可以通过吸收和吸附营养物质、促进水体氧化还原、抑制蓝藻等方式,发挥净化作用。

水生植物通过吸收和吸附营养物质来净化富营养化水体。

磷是水体富营养化的主要原因之一,水生植物根系和叶片表面的细胞索具有较强的吸附磷的能力,可以有效减少水体中的磷浓度。

氮也是富营养化水体中的关键营养物质,水生植物通过根系吸收氮元素来降低水体中的氮浓度。

水生植物还可以通过分解有机物质释放出溶解性有机氮,促进微生物分解和氧化还原反应,降低水体中的氮含量。

水生植物能够促进水体氧化还原作用。

富营养化水体中常因缺氧而造成沉积物中的有机质和磷释放,加剧富营养化程度。

而水生植物的根系能够分泌氧气,提供给根际微生物进行呼吸代谢,从而增加水体中的氧气浓度。

水生植物的生长和分解残余物质也能够促进微生物活动,降解有机质,减少水体中的富营养物质。

水生植物可以抑制富营养化水体中的蓝藻爆发。

蓝藻是富营养化水体中最常见的有害藻类,其爆发使得水体中的氧气含量骤减,产生毒素,对水生生物和人类健康带来危害。

水生植物的生长竞争能力较强,能够抑制蓝藻的繁殖,对维持水体生态平衡具有重要意义。

水生植物对富营养化水体的净化作用受多种因素的影响。

水质因素是影响水生植物净化效果的重要因素,包括水体温度、pH值、溶解氧含量等。

适宜的水质条件有利于水生植物的正常生长和代谢,进而发挥净化作用。

水生植物的生长状态也会影响其净化效果。

水生植物叶面积的增加可以提高其吸收养分的能力,从而增强水质净化效果。

富营养化水体中的其他生物因素(如浮游生物、底栖动物等)也会与水生植物相互作用,影响净化效果。

水生植物对于富营养化水体的净化具有重要意义。

在进行富营养化水体的生态修复时,应考虑水生植物的种类及其适应性、生长状态、水质条件以及与其他生物的相互作用等因素,以提高水生植物的净化效果,恢复水体生态平衡。

水生植物对富营养化水体的净化作用及其影响因素综述

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水生植物对富营养化水体的净化作用及其影响因素综述引言:随着人口的增长和工农业的发展,大量的废水和农业杀虫剂进入水体,导致水体富营养化的问题日益严重。

这种问题给水生生态系统和人类健康带来了巨大的威胁。

因此,研究水生植物在富营养化水体中的净化作用具有重要意义。

一、水生植物对富营养化水体的净化作用:1.生物吸附:水生植物的根系表面有很多细胞和细胞器,这些结构具有吸附和附着物质的能力。

水生植物的根系可以吸附水中的营养盐,如氮、磷等,减少水体中富营养化物质的浓度。

2.生物竞争:水生植物可以通过竞争来降低富营养化水体中其他富营养化生物的数量。

它们生长迅速,占据着大量的生境空间和养分,限制了其他生物的生长。

二、水生植物对富营养化水体的影响因素:1.水质条件:水质的酸碱度、温度、养分浓度等因素会影响水生植物的生长和净化效果。

一些水生植物对水体中的酸碱度和温度变化敏感,只有在适宜的水质条件下才能发挥最佳的净化作用。

2.种类选择:不同种类的水生植物对富营养化水体的适应能力和净化效果不同。

一些种类的水生植物能够更好地适应富营养化水体的环境,具有更强的竞争和吸附能力。

3.生物群落结构:水生植物和其他水生动物构成了复杂的生物群落。

生物群落结构的稳定与否直接影响水生植物的净化效果。

如果生物群落中物种多样性较高,生物之间的竞争和依赖关系也将加强,从而减少营养盐的积累。

结论:水生植物对富营养化水体的净化作用具有重要意义。

通过生物吸附、生物竞争和植物摄食者等生态机制,水生植物能够有效降低水体中富营养化物质的浓度。

影响水生植物对富营养化水体净化作用的因素包括水质条件、种类选择和生物群落结构等。

未来的研究应进一步探索水生植物在富营养化水体净化中的机制,优化选用适应性强并有良好生态效益的水生植物种类,以及研究如何恢复和维持水生植物的生物群落结构,提高水体净化效果。

水生植物对富营养化水体的净化作用及其影响因素综述

水生植物对富营养化水体的净化作用及其影响因素综述

水生植物对富营养化水体的净化作用及其影响因素综述水生植物是水体中重要的生物成分,对维持水生态系统的稳定起着关键作用。

除此之外,水生植物还有着非常重要的净化作用。

随着社会的发展和人口的增加,水体中富营养化现象越来越突出,水体质量逐渐恶化。

因此,利用水生植物对富营养化水体进行治理已成为当前一个非常热门的研究课题。

一、水生植物的净化作用(一)氮素去除水生植物通过吸收底泥、水中的氮素把氮素从水里采集出来,减少了水体内部的总氮含量。

同时利用厌氧细菌降解氮化物使之转化为气态氮排出水体外,也起到了治理水体中氮素的能力。

水生植物中较为典型代表为菖蒲和香蒲等。

水生植物可以把底泥中的磷元素吸收,并化归自己消化利用,通过自我消化再生过程,将底泥形成生态壳层,并极大的提高了水体的透明度,减少了浮游植物的数量。

同时水生植物根系细长,形成了一张底下的过滤网,清洁水体内的磷元素。

(三)有害物质去除水生植物中有很多种植物可以充当吸附剂和分解剂的角色,如活性碳可以吸附有害物质,鱼藻和水生植物则可分解化学品和毒素。

(一)水体本身的特性水体的营养状态是影响水生植物对底泥中的养分吸附能力的重要因素。

水体生态系统中的各种营养物质以及底泥的颗粒大小、颗粒结构等因素会影响水生植物对富营养化水体的净化能力。

(二)养分含量变化养分的含量会改变水生植物根系外部所遭受的营养物质扩散、暴露和吸收,因此会有较大影响。

(三)水生植物的成长状态水生植物的成长状态也会对其净化能力产生影响,无论是刚种植的新栽苗还是已长时间生长的大型水生植物都会在一定程度上受到水体结构的限制。

三、结语总的来说,水生植物是一种优良的富营养化水体治理方式,可以净化水体中的养分,并改善水体的透明度和有害物的含量。

为此,水生植物成为了现代水治理技术的热门研究课题,相信在未来,水生植物将会发挥更为重要的作用。

水生植物对水体净化研究综述

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水生植物对水体净化研究综述水生植物是生活在水中的植物,它们对水体起着非常重要的作用,可以净化水体、改善水质、维持水生态系统的稳定。

随着人类活动的增加和城市化的进程,许多水体受到了各种污染,而水生植物的作用在这个过程中显得非常重要。

本文将从水生植物对水体净化的机制、影响因素和应用前景等方面进行综述。

水生植物对水体净化的机制主要包括物理净化和生物净化两个方面。

1. 物理净化:水生植物具有吸附、沉淀、拦截等功能,在水体中起到一些物理性的净化作用。

水生植物的根系能够吸收水中的有机物、重金属、营养盐等污染物质,植物叶片能够吸附悬浮物和颗粒物,从而净化水体。

2. 生物净化:水生植物还能通过生物作用,对水中有机物、营养盐等进行降解和转化,起到生物净化的作用。

植物根系中的微生物群落对有机物分解有着显著的促进作用,通过植物的呼吸作用,还能够将水体中的二氧化碳转化为植物生长所需的有机物质,从而净化水体。

水生植物对水体的净化作用包括吸收、吸附和降解三个方面,通过这些作用使水体中的污染物质得到去除或转化,从而改善水质。

二、水生植物对水体净化的影响因素1. 水生植物的种类:不同种类的水生植物对水体的净化效果有所不同,一些特定的水生植物具有更强的吸附能力和生物降解能力,能够更好地净化水体。

2. 水体的环境条件:水体的温度、光照、营养盐含量、溶解氧含量等环境条件对水生植物的生长和净化效果都有着重要的影响。

适宜的环境条件能够促进水生植物的生长和代谢活动,从而增强其对水体的净化效果。

3. 水生植物的数量和密度:适当的水生植物数量和密度能够提高其对水体的净化效果,但是过高的密度则可能影响水生植物的生长和净化效果。

4. 水体的污染程度:水体的污染程度越高,水生植物对其净化的作用就越重要。

但是在污染程度过高的水体中,水生植物的生长和净化能力也会受到一定程度的限制。

以上因素都对水生植物对水体净化的效果有着重要的影响,因此在实际的水体净化工程中需要综合考虑这些因素,制定合理的水生植物利用方案。

水生植物对水体净化研究综述

水生植物对水体净化研究综述

水生植物对水体净化研究综述1. 引言1.1 水生植物对水体净化研究综述的背景水生植物对水体净化的研究始于20世纪初,当时人们开始意识到水体污染的严重性以及对生态系统和人类健康带来的危害。

随着工业化和城市化的发展,水体污染问题日益突出,传统的水质净化方法已经无法满足需求。

人们开始将目光转向自然生态系统中的水生植物,希望利用它们的生态功能来改善水体质量。

水生植物在水体净化中扮演着重要的角色,它们可以通过吸附重金属、降解有机污染物、调控水体富营养化等方式,有效地改善水体环境质量。

研究表明,水生植物不仅可以提升水体的透明度和氧气含量,还可以减少水体中的富营养化现象,保护水体生态系统的稳定性。

随着水生植物对水体净化的研究不断深入,人们逐渐认识到水生植物在保护水资源、维护生态平衡方面的重要性。

对水生植物对水体净化的研究已成为当前环境科学领域的热点之一,相关研究成果也为水体环境治理和保护提供了重要的科学依据和技术支持。

1.2 研究目的研究目的是为了深入了解水生植物对水体净化的作用机理,探讨水生植物在水体中对重金属、有机污染物和富营养化物质的处理效果,为环境保护和水资源管理提供科学依据。

通过系统地总结和分析水生植物对水质净化的影响机制,为今后的研究和应用提供指导,促进水体环境治理和保护工作的开展。

通过对水生植物在水体净化中的应用案例进行归纳和分析,可以更好地了解水生植物在实际工程应用中的效果和问题,有助于进一步完善水体治理措施,提高水质生态环境的整体水平。

1.3 研究意义水是人类生存的基本需求之一,而水资源的污染已经成为世界各国普遍面临的环境问题。

水生植物对水体净化的研究,对于改善水质、保护水资源、维护生态平衡具有重要意义。

水生植物对水体的净化作用能够帮助去除水体中的有害物质,包括重金属和有机污染物。

这对于提高水质,减少水污染对生物和人类健康的危害具有重要意义。

水生植物对水体富营养化的调控作用对于防止水体富营养化现象的发生和扩散具有重要意义。

水生植物对富营养化水体的净化作用及其影响因素综述

水生植物对富营养化水体的净化作用及其影响因素综述

水生植物对富营养化水体的净化作用及其影响因素综述引言:随着人类活动的不断增加,富营养化水体问题越来越严重。

富营养化水体主要是指水体中的营养物质(如氮、磷等)浓度过高,造成水体中的藻类、浮游生物等生物过度繁殖,引起水体水质恶化。

富营养化水体对生态环境和人类健康都带来一定的危害。

为了解决这一问题,许多研究都致力于寻找一种有效的水体净化方法。

而水生植物净化富营养化水体的方法成为研究的热点之一。

本综述旨在总结水生植物对富营养化水体的净化作用及其影响因素,并为相关研究提供参考。

一、水生植物对富营养化水体的净化作用1.1 水生植物的吸收作用水生植物通过其根系对富营养化水体中的氮、磷等营养物质进行吸收。

水生植物的根系通常具有发达的纤维根和吸器,能够有效地吸收水中的溶解有机物和无机物。

这些被吸收的养分通过水生植物的根系进入生物体内部,达到净化水体的目的。

1.2 水生植物的吸附作用水生植物表面的叶片和茎干上具有丰富的细胞表皮、细菌群落和土壤微生物,这些微生物能够吸附富营养化水体中的溶解有机物。

同时水生植物表面的叶片和茎干上也有许多细长的毛细管,这些毛细管能够吸附富营养化水体中的悬浮颗粒物。

通过水生植物的吸附作用,水体中的悬浮颗粒物和溶解有机物被有效地去除。

1.3 水生植物的生态调节作用水生植物能够调节水体中的生物群落结构,提高水体的生态系统稳定性。

水生植物具有比较高的光合速率,在光照充足的条件下能够有效地进行光合作用,产生氧气,释放二氧化碳,稳定水体中的氧气和二氧化碳平衡。

同时水生植物在光照充足的条件下能够抑制水体中的浮游藻类繁殖,减少水体中的藻类所占的比例。

水生植物不仅能够提供庇护地和摄食物,还能够为其他水生生物提供各种微环境,并提高水体的生态系统稳定性。

二、影响水生植物对富营养化水体净化作用的因素2.1 养分浓度水生植物对水体中的养分浓度有一定的适应范围。

当水体中养分浓度较低时,水生植物的生长会受到限制,净化作用不明显;养分浓度过高时,水生植物的生长过快,反而会加剧水体的富营养化程度。

水生植物对富营养化水体的净化作用及其影响因素综述

水生植物对富营养化水体的净化作用及其影响因素综述

水生植物对富营养化水体的净化作用及其影响因素综述随着城市化进程的加快和人类活动的增加,富营养化水体现象日益严重。

富营养化水体一般指水体中的氮、磷等营养物质过多,导致水体富含营养物质,水质下降,水体中藻类和其他水生植物过度繁殖,最终导致水体富营养化。

水生植物对富营养化水体的净化作用已经得到了广泛的研究。

本文综述了水生植物对富营养化水体的净化作用及其影响因素。

水生植物是水体中的一种生物资源,它们通过吸收水中的营养物质,降低水中的营养盐含量,改善水中的氧、氮、磷等物质的组成和比例,从而起到净化水体的作用。

大量实验证明,适量种植水生植物可以显著减少富营养化水体的营养盐含量,改善水质,抑制藻类和其他水生植物的繁殖。

水生植物通过吸收水体中的氮、磷等营养物质,降低水体中的浓度,阻碍富营养化现象的发生。

水生植物的根系和叶片表面可以吸附藻类等悬浮物质,有效清除富营养化水体中的有机物和颗粒物。

水生植物对富营养化水体的净化作用受到多种因素的影响。

首先是水生植物的生物生长特性。

不同种类的水生植物对营养盐的吸收效果不同,有些水生植物对氮的吸收更强,而有些对磷的吸收更强。

其次是水体环境因素的影响。

水温、光照、养分浓度等环境因素对水生植物的生长和代谢有着重要的影响。

水温过高或过低、光照不足等环境条件都会对水生植物的生长和养分吸收产生影响。

最后是水体管理的影响。

适当的水体管理措施可以提高水生植物的生长效果,从而增强水体净化的效果。

水体管理包括适时补充营养物质,调整水位,控制藻类和其他水生植物的生长等。

水生植物对富营养化水体的净化作用是非常重要的。

通过合理种植水生植物,调节水质,改善水生态环境,可以有效减少富营养化水体,提高水质,改善水生态系统。

需要注意的是,不同地区、不同水体的情况不同,合理选择适宜的水生植物种类进行种植,合理调整管理措施才能发挥水生植物的最大净化作用。

水生植物的种植和管理需要综合考虑水体的特点、植物的生物学特性和环境因素等,以达到最佳的水体净化效果。

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水生植物对富营养化水体的净化作用及其影响因素综述
随着城市化进程不断加快,人类活动所带来的营养物质、化学物质等污染物质的排放,使得许多水体发生富营养化现象,给人们的生产和生活带来了严重的威胁。

水生植物作为
水生态系统中重要的组成部分,具有较强的净化水体的能力,其针对水体富营养化的净化
机制和影响因素备受关注。

因此,本文将对水生植物对富营养化水体的净化作用及其主要
影响因素进行综述。

水生植物可对水体中的营养盐和有机物质等大量物质进行吸收和去除,通过这种生物
吸附作用,可以使富营养化水体中的营养物质得到有效控制,从而达到净化水体的目的。

同时,水生植物还具有降低水位、增加水中氧气含量、促进藻类生长等作用,促进水体生
态系统的恢复和健康发展。

(1)温度:
温度是影响水生植物生长发育和净化作用的重要因素。

当温度过高或过低时,水生植
物的生长受到限制,对水体营养物质的吸收净化能力也会受到影响。

(2)光照:
光照对水生植物的生长发育和光合作用有着非常重要的影响。

光照不足或过度都会影
响水生植物的生长,从而影响其对水体营养物质的吸收和净化能力。

在一定光照强度下,
水生植物可以通过光合作用将水中的无机盐和有机物转化为植物生长所需的有机物,从而
达到净化水体的目的。

(3)水质状况:
(4)水体流速:
(5)栖息环境:
水生植物的栖息环境对其生长发育和净化作用也有着非常重要的影响。

适宜的水质、
水深、水温等环境条件可以促进水生植物的生长发育和净化能力,提高其对富营养化水体
的净化作用效果。

综上所述,水生植物对富营养化水体的净化作用在水生态系统中发挥着非常重要的作用。

影响水生植物净化作用的因素复杂,需要从多个角度进行科学研究,以提高其对富营
养化水体的净化效果,促进水生态系统健康稳定发展。

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